隨著技術的進步,目前在測控、衛(wèi)星通信、雷達、電子對抗系統(tǒng)、高壓電力巡線等民裝備領域的工作頻率已經(jīng)達到毫米波頻段。位于發(fā)射信道末端的高功率
固態(tài)功率放大器對系統(tǒng)性能至關重要,對系統(tǒng)的測控精度、通信質(zhì)量、作用半徑以及抗干擾能力等方面起著重要的作用。固態(tài)功率放大器的主要作用是將需要發(fā)送的信號放大到一定的功率電平,再經(jīng)天線以無線方式發(fā)送到空間,主要技術指標包括輸出功率、工作帶寬以及駐波比等。相比行波管放大器,固態(tài)功率放大器在工作電壓、可靠性及環(huán)境適應能力等方面有明顯的優(yōu)勢,所以其在系統(tǒng)中的應用受到了人們的青睞。
在頻率位于X波段的相控陣雷達中,固態(tài)功率放大器作為T/R組件的最后一級,其質(zhì)量直接決定T/R組件的技術參數(shù)。隨著雷達等應用系統(tǒng)的不斷改進,研制大功率、高效率、高可靠性和小型化的固態(tài)功率放大器模塊成為急切需要解決的問題。然而,在進一步采用芯片級功率合成、電路級功率合成或者空間功率合成技術制作的大功率固態(tài)功率放大模塊,不僅體積和重量受到了限制,而且其熱穩(wěn)定性也受到嚴格的考驗,在實際應用中,對固態(tài)功放模塊的工作效率要求非常嚴格,其工作溫度的高低將影響固態(tài)功放模塊的工作效率。
傳統(tǒng)的X波段固態(tài)功率放大器采用風冷的方式對其所搭載的功放模塊散熱,但是風冷式散熱存在空氣介質(zhì)的導熱性低、散熱面積小等缺點,其散熱效果不好,無法高效地降低功放模塊的工作溫度,所以限制了大功率X波段固態(tài)功率放大器的進一步發(fā)展。
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